Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты презентация

Содержание

Как работает жизнь…

Слайд 1Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты
Шлахтер М.Л.
Харьков - 2016


Слайд 2Как работает жизнь…


Слайд 3Генотип и фенотип
?
?
?
ГЕ-НЕ-ТИ-ЧЕС-КИЙ КОД!!!


Слайд 4Код должен быть, но где его искать???

Хорошо заметный участок внутри клетки,

который делится синхронно с клеткой – кандидат на титул носителя генетической информации, но это не доказано

Слайд 5В поисках доказательства
План:
Выделить содержимое ядра
Выяснить его структуру
Понять, как оно функционирует
Эрнст Геккель


(1834-1919 гг.)

Геккель в 1866 г. выдвинул предположение о том, что наследственная информация находится в ядре клетки


Слайд 6Выделить содержимое ядра
Иоганн Фридрах Мишер
(1844-1895 гг.)
В 1869 г. выделил из

гноя вещество, назвал его «нуклеин» (от nucleus- ядро), после выяснения его природы, вещество было названо «нуклеиновая кислота»
Выяснил, какие элементы входят в состав вещества – углерод, кислород, водород, азот и много фосфора
Не нашёл различий в «нуклеине» лейкоцитов и молок лосося, на основании чего сделал вывод что «нуклеин» к наследственной информации не имеет отношения и является депо фосфора

Слайд 7Доказательство того, что бактерии могут передавать друг другу генетическую информацию
Фредерик Гриффит

(1879-1941 гг.)

Streptococcus pneumoniae



Слайд 8Доказательство того, что «нуклеин» при чём
Освльд Эвери
Колин Маклауд
В 1944 г. Маклауд,

Эвери и Маккарти доказали, что «нуклеин» вызывает трансформацию бактерий

Взяли бактерии с капсулой
Разрушили ферментами углеводную капсулу
Осадили хлороформом белки
Оставшееся соединение способно вызывать трансформацию
Соотношение элементов в веществе такое же, как и в «нуклеине», следовательно, вещество – «нуклеин»


Слайд 9Ещё один очень красивый эксперимент
Альфред Херши
(1908-1997 гг.)
Марта Коулз Чейз (1927-2003

гг.)

В 1952 г. доказали, что наследственная информация содержится в ДНК, за что Херши получил нобелевскую премию «За открытия, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов»


Слайд 10Сера – в белках!, фосфор – в нуклеиновых кислотах!


Слайд 11Не путать!
Азотистое основание
Нуклеозид
Нуклеотид
Nucleus - ядро


Слайд 13Азотистые основания
Кофеин
Теобромин


Слайд 14Сахара - пентозы
Рибонуклеотиды и дезоксирибонуклеотиды!


Слайд 15Зачем нужны нуклеотиды
Коферменты - ФАД, НАД, НАДФ
Перенос и «активация» мономеров –

УДФ-глюкоза
Запасание энергии – АТФ
Вторичные мессенджеры – цАМФ, цГМФ
Регуляторы работы ферментов
Входят в состав нуклеиновых кислот



Слайд 16Нуклеотиды как вторичные мессенджеры
цАМФ
АТФ


Слайд 17Нуклеотиды как компоненты полимеров
Рибонуклеотиды
Дезоксирибонуклеотиды
Рибонуклеиновая кислота (РНК)
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)


Слайд 18Правило Чаргаффа
Эрвин Чаргафф (1905-2002 гг.)
В 1950 — 1953 годах Чаргафф показал,

что в молекуле ДНК общее количество адениновых равно количеству тиминовых остатков,
а количество гуаниновых остатков — количеству цитозиновых.

Слайд 19Строение ДНК


Альфа-спираль ДНК
Rosalind Franklin


Слайд 21Репликация


Слайд 22Репликация ДНК
(1) запаздывающая нить, (2) лидирующая нить, (3) ДНК-полимераза (Polα), (4)

ДНК-лигаза, (5) РНК-праймер, (6) праймаза, (7) фрагмент Оказаки, (8) ДНК-полимераза (Polδ), (9) хеликаза, (10) одиночная нить со связанными белками, (11) топоизомераза (гираза)

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика